历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年02月11日(星期二)

正在发生

2020年02月11日 | 技术文章—48V分布式电源架构解决汽车电气化难题

2020-02-11 来源:EEWORLD

轿车、卡车、公交车及摩托车制造商都在快速为其车辆实现电气化,以提高内燃机的燃油效率,减少二氧化碳排放。电气化选择很多,但大多数制造商都没有选择完全混合动力总成,而是选择 48 伏轻度混合动力系统。轻度混合动力系统除了有传统 12V 电池之外,还新增了一款 48V 电池。

 

这可增加 4 倍的电量 (P = V • I),用于催化式排气净化器等重负荷。48V 系统可为混合动力发动机供电,在节省燃油的同时,更快、更平稳的加速,以提高车辆性能。额外的电源不仅可为转向、刹车以及悬架系统提供支持,而且还可增加新的安全、娱乐及舒适特性。

 

引入 48 伏轻度混合动力系统,一旦完成设计,会有很大的优势。克服对长期存在的 12 伏供电网络 (PDN) 进行改造的犹豫可能是最大的挑战。改变供电通常需要必须进行大量测试的新技术,而且可能还需要能够按汽车产业的高安全性及高质量标准供电的全新供应商。

 

但数据中心行业在转向 48V PDN 的过程中发现,这样做的优势远远超过了转换成本。对于汽车产业来说,48V 轻度混合动力系统带来了快速推出排放更低、行驶里程更远、油耗更低的全新车辆的途径。此外,它还可为提高性能特性并减少二氧化碳排放提供令人振奋的全新设计选项。

 

如何最大化 48V 供电网络

 

增加 48V 电池,为更重的动力总成及底盘系统负载供电,可为工程师提供各种选项。现在有一个增加系统的选择,可以直接处理 48V 输入,也可以保留泵、风扇和电机等原有 12V 机电负载,无需通过稳压 DC-DC 转换器将 48V 转换成 12V。为了管理变革与风险,现有轻度混合动力供电系统逐渐增加 48V 负载的同时,仍使用大型集中式数千瓦 48V 至 12V 转换器,将整个汽车的 12V 电源提供给 12V 负载。然而,这种集中式架构不仅没有完全利用 48V PDN 的优势,而且也没有利用现在可用的高级转换器拓扑、控制系统与封装的优势。

 

image.png?imageView2/2/w/550

 

这些集中式 DC-DC 转换器(图 1)绝大多数都很笨重,因为它们使用较早的低频率开关 PWM 拓扑。此外,它们也会为大量关键动力总成系统带来单点故障。

 

另外一种需要考虑的架构是使用模块化电源组件进行分布式供电(图 2)。该供电架构使用更小、更低功耗的 48 至 12V 转换器,在整个接近 12V 负载的车辆中配电。简单的功率方程式 P = V • I 和 PLOSS = I2R 就可以说明为什么 48V 配电比 12V 更高效。

 

对于给定功率级而言,与 12V 系统相比,48V 系统电流低四倍、功耗低 16 倍。在 1/4 的电流下,电缆和连接器可能会更小、更轻,而且成本也会更低。此外,分布式电源架构还有显著的热管理及电源系统冗余优势(图 4)。

 

image.png?imageView2/2/w/550

 

分布式架构的模块化组件优势

 

分布式供电(图 5)的模块化方法具有高度的可扩展性。

 

 

图 5 混合动力电动车的模块化方法

 

电池的 48V 输出分配给车内各种高功率负载,从而可使更低电流(4 倍)及更低功耗(16倍)的优势最大化,带来更小、更轻的 PDN。根据不同分布式负载的负载电源分析,可以设计一个模块并对其进行适当功率粒度及扩展性认证,用于并行阵列。

 

本实例中是 2kW 模块。如前文所述,粒度和可扩展性主要看系统。通过使用分布式模块代替大型集中式 DC-DC 转换器,N+1 冗余也能够以显著降低的成本实现。如果负载功耗在汽车开发阶段有变,该方法依然有优势。工程师可以增减模块,无需对整个完成的定制电源进行修改。另一个设计优势是缩短开发时间,因为模块已获得批准和认证。

  

在更高电压的电池系统中实施分布式模块化 48V 架构

 

 

图 6 纯电动车的模块化方法

 

纯电动车或高性能混合动力车可使用高电压电池,因为动力总成和底盘系统功率需求很高。48V SELV PDN 对于 OEM 厂商而言依然有显著的优势,但是现在,电源系统设计人员有了额外的挑战,即高功率 800V 或 400V 至 48V的 转换。

 

此外,这款高功率 DC-DC 转换器还需要隔离,但不需要稳压。分散 48V 至 12V 转换器布置的一大优势是更好的稳压。上游高功率转换器可通过使用稳压 PoL 转换器,使用固定比率拓扑。这具有极大的优势,因为 16:1 或 8:1 的宽输入至输出电压范围分别适用于 800/48 和 400/48。在该范围内使用稳压转换器不仅效率很低,而且还会给热管理带来很大的问题。

 

由于400V 或 800V 配电时的安全要求,分散布置这款高电压隔离转换器不仅非常困难,而且成本还很高。然而,高功率集中式固定比例转换器可使用电源模块取代大型“银盒”DC-DC 转换器进行设计。

 

可以开发具有适当粒度及可扩展性的电源模块,然后进行轻松并联,用于具有不同动力总成及底盘电气化要求的广泛车辆。此外,Vicor 固定比率母线转换器 (BCM®) 还是双向的,支持各种能源再生方案。BCM 采用正弦振幅转换器 (SAC™) 高频率软开关拓扑,可实现 98% 以上的效率。它们还具有 2.6kW/in3 的功率密度,可显著缩小集中式高电压转换器的尺寸。

 

Vicor 是汽车市场的供应商,可提供最先进的创新 48V 解决方案。汽车供电架构的分布式模块化方法可简化复杂的供电挑战,从而可提高性能和生产力,缩短上市时间。Vicor 是 48V 电源转换的领导者,不断为供电架构、电源转换拓扑、控制系统及封装实现创新。

 


推荐阅读

史海拾趣

微芯(CMOSIC)公司的发展小趣事

随着产品线的逐渐丰富和技术的不断进步,微芯生物开始积极拓展市场。他们与多家国内外医药企业建立了合作关系,将自主研发的药物推向市场。同时,公司也积极参与各类学术会议和展览,提升品牌知名度和市场影响力。通过不懈的努力,微芯生物逐渐获得了市场的认可和信赖。

Eureka Microelectronics Inc公司的发展小趣事

为了支持公司的持续发展和业务扩张,Eureka成功完成了多轮融资。这些融资不仅为公司提供了充足的资金支持,也吸引了众多投资者的关注。借助这些资金,Eureka加大了在研发、生产、销售等方面的投入,进一步提升了公司的竞争力和市场地位。同时,公司也积极开展战略合作,与上下游企业建立了紧密的合作关系,共同推动产业链的发展。

AK-Nord_GmbH公司的发展小趣事

为了确保产品质量和客户满意度,AK-Nord_GmbH投入大量资源建设质量管理体系。公司引入了国际先进的质量管理标准和流程,对产品的研发、生产、测试等各个环节进行严格把控。同时,公司还建立了完善的客户服务体系,及时响应客户需求和处理问题。这些举措有效提升了公司的产品质量和客户满意度,为公司赢得了良好的口碑。

GSI Technology公司的发展小趣事

GSI Technology公司成立于1995年3月,总部位于加利福尼亚州的圣何塞(硅谷),自创立之初便专注于提供领先的电信和网络解决方案。公司采用先进的CMOS工艺技术,如0.25、0.15和0.13微米等,致力于开发低功耗、全功能、高性能的SRAM产品。通过不断的技术创新和产品优化,GSI Technology逐渐在高性能存储器市场占据了一席之地,为后续的快速发展奠定了坚实的基础。

General Instrument Optoelectronics公司的发展小趣事
用于焊接和更换电路中的元件。
Electronic Sensor + Resistor GmbH公司的发展小趣事

Electronic Sensor + Resistor GmbH(简称ESR公司)的创立源于两位电子工程师的远见卓识。他们发现市场上对于高精度电子传感器和定制电阻器的需求日益增长,但现有产品往往无法满足特定应用的性能要求。于是,ESR公司应运而生,专注于研发和生产高性能的电子传感器和电阻器。

在创业初期,ESR公司面临着资金、技术和市场的三重挑战。但凭借其卓越的研发实力和坚持不懈的市场推广,公司逐渐在市场上树立起高品质、高可靠性的品牌形象。通过与多家知名企业的合作,ESR公司的产品逐渐获得了市场的认可。

问答坊 | AI 解惑

Altium Designer 原理图和PCB多通道设计方法介绍

转载自:http://bbs.21ic.com/icview-141848-1-1.html by:pk.kong 曾经把不少ad6的资料整理想发出来,后来发现用ad6的朋友并不多,所以一直没有动手。 不过最近好几个朋友问ad6这个多通道设计的问题。特别是许mm,可是每次我都忘记把资料带回来 ...…

查看全部问答>

无线系统设计的关键步骤

要使一种方案具有秘密武器或使其有别于竞争者,无线可能是一种非常好的选择。只要遵照几个关键指南,你就能达到无线工程师的水平 作为参考,此处的“短距离无线”不是指手机或WiMAX,而是包括你听说过的所有技术,如蓝牙、IrDA、ISM、 Wi-Fi和 Zig ...…

查看全部问答>

基于WINCE的PDA作为数据采集系统的设计与实现.pdf

基于WINCE的PDA作为数据采集系统的设计与实现.pdf…

查看全部问答>

有偿寻找wince高手

目前手头有个项目使用omap3530做了一个显示器,采用wince系统,使用的是广州英码的核心板,本来厂家给定制内核但是不知为什么系统总是不稳定,现在想找一个熟悉wince的高手(要求人在北京)帮忙搞清楚什么原因,或者重新裁剪一下bsp,系统功能很简 ...…

查看全部问答>

变频器整流回路中泵升电压是什么?

目前使用的电压型变频器,当所带电动机减速制动时,电动机进入发电制动状态,其能量通过逆变电路中的反馈二极管流入整流回路输出的直流中间回路,使直流电压升高产生过电压(泵升电压),而导致器件击穿。为了限制泵升电压,在直流侧电容两端并接功 ...…

查看全部问答>

【为C2000做贡献】各种电机的DSP控制程序

涵盖不同电机的DSP程序。不过里面好多都是2407的代码,大家要修改下才能给2812用。 …

查看全部问答>

为什么放大倍数一大,显示频率就变化

本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:18 编辑 我做的放大器的题,我把反馈电阻调大了一点点就是放大倍数大了一点点,在示波器上显示的我的输入频率和输出频率全部都和我信号发生器的频率不一样了,无论怎么调信号发生器,输出波型都不对,就算你 ...…

查看全部问答>

MSP430学习笔记9-ADC采集1602显示

/********************************************************* 程序注意点: 首先可以选择是否开启内部参考电压还是使用外部参考电压 每个通道可以独立选择参考电压 如果连接了外部参考电压应该注意关闭内部参考电压防止损坏 单片机 程序 ...…

查看全部问答>

我用C8051f想编modbus协议

本帖最后由 似是而非君 于 2015-8-1 17:20 编辑 我想问如果编程modbus协议,我用单片机写的串口程序,发的是ASCll模式的,然后用串口助手接收的话收到的对(下边的图),,但是用modbus调试助手收到的就不对(第一张图),有不一样的,还有不是完 ...…

查看全部问答>

分享430单片机LCD_A模块  编程实例

msp430 单片机的显示控制部分非常简单,直接驱动段码显示器。以msp430f4152为例,lcd的显示不是通过I/O直接驱动,而是通过一个LCDMEM存储器来控制,控制方法和I/O差不多,位字节是高电平就点亮,是低电平就熄灭。LCD存储器中每4位为一段(S0,S1... ...…

查看全部问答>